1、第二章 建筑设备管理系统 1.系统需求分析 建筑设备管理系统(又称楼宇自控系统)能够自动控制建筑物内的机电设备,通过软件系统地管理相互关联的设备,发挥设备整体的优势和潜力,提高设备利用率,优化设备的运行状态和时间(但并不影响设备的工效),从而可延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量。最终,降低了设备的运行成本。 本工程主要考虑对海门世纪锦城的机电设备进行监控和管理。设计范围分为地下室两层,1#楼,2#楼和3#楼。 方案将针对海门世纪锦城的冷热源、空调、通风、给排水等设备的自动控制进行设计,该项目机电设备分散、种类繁多,这就要求本项目楼宇自控系统采用开放稳定的
2、通讯协议,而Modbus RTU、Modbus TCP、Lontalk协议开放性好、通讯稳定,特别适合应用在大空间,所以本项目选用西门子的楼宇自控系统。 海门世纪锦城具有建筑面积大,机电设备数量多且控制复杂,建筑功能分区明显等特点。针对上述特点,我们在本次设计中本着“集中控制,分散管理”的原则对以下系统进行监控与控制: 冷/热源系统 对冷热源系统的运行工况进行监视、控制、测量与记录。 空调通风系统 对空调机组、新风机组的运行工况进行监视、控制、测量与记录。 送排风系统 对风机的运行工况进行监视、控制、测量与记录。 给排水系统 对集水井、潜污泵的运行工况进行监视、控制、测量、记
3、录。 变配电系统 对变配电系统的运行工况进行监视、控制、测量与记录。 2.系统方案设计 海门世纪锦城建筑总面积大,是一个集商务、商业以及大型休闲中心于一体的未来城市中心。建筑内的工作环境和生活环境要求相当严格,既要给工作人员以及前来办理业务的顾客提供舒适的环境,又要考虑到建筑群的节能效果。例如,为了保障办公楼内的工作人员有一个舒适的工作环境以及办公设备的正常运作,就要对办公区域内的环境温度和湿度进行策略控制,在上班时间到达前,提前开始调整办公区的温度和湿度,在下班前,提前进入节能状态,让空调系统里面的余温来保证下班前的温度和湿度在舒适范围内;如果在长时间运作的营业和办公区域环境温度不合
4、适,就会使工作人员和客户感到不舒适,这就说明营业和办公区域的温度和湿度没有达到期望值,需要楼宇自控系统及时调整。 为了达到海门世纪锦城各个功能区域环境的控制效果,机电设备有可能要长期运行,耗能也会相当严重。因此,在海门世纪锦城楼宇自控管理系统的设计中,我们将合理的对机电设备进行控制,在满足商业生活需求和节能之间达到最佳平衡点。本次设计致力于将海门世纪锦城建成一座新型、节能、高效、便捷、安全的大型绿色城市商业建筑。 楼宇自控系统(BAS)是基于网络化的机电设备自控系统(BAS)。通过信息网络实现对各监控系统设备运行状态的监视,以及监控管理信息的浏览和查询;通过控制网络(或专业以太网)实现对各
5、监控系统设备进行实时控制及运行参数的设置和修改。通过开放性的控制网络通讯协议(0PC),实现BAS、SMS、FAS各监控系统设备控制联动。更重要的是通过楼宇管理系统(BMS.net)对楼宇设备综合运行管理的能力,实现楼宇综合节能管理。提高楼宇机电设备运行的效率和效益,降低设备故障率。提供海门世纪锦城内机电设备实时监控系统。 2.1 系统架构 本系统采用共享总线型网络拓扑结构,地下室采用8条Modbus RTU现场控制总线,1#楼采用4条Modbus RTU场控制总线,2#楼采用5条Modbus RTU现场控制总线,通过现场控制总线连接分布各个区域的DDC控制器来实现数据的共享和控制的分散。
6、监控管理功能集中于中央站实时性的控制和调节功能由现场控制层的DDC控制器完成。中央站的工作与否不影响分站功能和设备的运行及网络通讯控制。 管理层网络的数据传输速率为10/100Mbps,现场控制层选用MS/TP总线,数据传输速率不低于76.8Kbps。 总线型结构及开放的网络协议- - Modbus RTU 系统采用了多层网络结构、完全开发的通讯协议Modbus RTU及世界先进控制技术,使得该集散型系统无论在可靠性、开放性及技术应用上总是处于业界的领先位置。 楼宇自控系统采用五层网络结构:网络控制层、本地控制层、远程集中控制层、远程分散控制层、传感器/执行机构层。 网络控制层:
7、网络控制层为服务器、工作站,它们可与其它计算机系统组成局域网或广域网,高速以太网为主要的通讯媒介。服务器上运行AutoCon组态软件,通过I/O Server与控制层交换数据。 控制层:控制层又可分为本地控制层、远程集中控制层、远程分散控制层,由XC_2000、eLon、easy_IO系列组成。XC_2000为模块化结构,可构成XIO、RIO等本地或远程扩展架构,它是控制层的核心。它可单独控制制冷站系统或变配电系统等点数集中的场所,也可与eIO系列形成远程分散系统一起控制送排风、给排水及照明、电梯、变配电系统等点数较为分散的系统,也可与eLon系列DDC一起控制新风空调系统等要求能够独立控制
8、的场所。 2.2 设计原则 在对楼宇自动化系统的设计中我们遵循以下的原则: 可靠性:采用集散分布型控制系统,即将任务分配给系统中每个现场处理器,免除因系统内某个设备的损坏而影响整个系统的运行。 扩展性及灵活性:系统具有可扩充性,以便满足将来扩展网络服务范围的需要。系统可在日后任何地方增加现场控制器及操作终端而不影响本系统操作。 实用及方便性:系统可容纳建筑物内机电系统的不同工艺需要。并综合各系统资料,显示于操作员终端,方便管理。 开放性: 系统采用开放式结构,在系统网路架构内完全采用开放式的国际标准Modbus协议。 经济性:系统中的现场处理器足够应付日后技术的快速发展,现阶段的
9、投资可以得到充分利用及保护。 2.3 系统设计 2.3.1空调系统 设计空气调节系统的目的在于创造一个良好的空气环境,即根据季节变化提供合适的空气温度、以保证人的舒适度。在智能建筑中,由于使用着大量的办公设备和电信电气设备,空调负荷中主要是内部发热量引起的负荷,在设备使用高峰期,设备发热量可达内部发热量的50%左右。因此,智能化大楼的内区基本上全年供冷,周边区可能出现供热,供冷交替反复形式。夏季冷负荷,智能化大楼可以达到一般大楼的1.3—1.4倍,而冬季热负荷却仅为后者的50%。所以,智能化大楼的空调也将根据不同区域有着不同的方式。 空调系统设备位置、数量、编号表 南海世纪锦城 设
10、备名称 数量 设备编号 B1F 单风机空调箱 5 AHU-B1-1/2/3/4/6 全新风双风机空调箱 3 AHU –B1-5/7/8 新风处理机组 7 PAU-B1-1~7 1#-2F 全新风双风机空调箱 4 PAU-F21~4 1#-3F 全新风双风机空调箱 2 PAU-F3-1~2 1#-4F 全新风双风机空调箱 2 PAU-F4-1~2 2#-1F 全新风双风机空调箱 11 PAU-F1-1~11 2#-2F 全新风双风机空调箱 7 PAU-F2-1~7 2#-3F
11、 全新风双风机空调箱 6 PAU-F3-1~6 2#-4F 全新风双风机空调箱 6 PAU-F4-1~6 根据空调系统的特点,采用DDC控制器方式,对海门世纪锦城空调系统实行具体的监控,内容如下: 单风机空调箱、全新风双风机空调箱、主要监测和控制点位: 风机启停控制 (DO) 风机运行状态 (DI) 风机手自动状态(DI) 风机故障报警 (DI) 初步滤网过滤(DI) 防冻开关(DI) 风机压差(DI) 新回风阀控制 (AO) 电动阀调节控制(AO) 送回风温度(AI) 新风处理机组主要监测、控制点位; 风机启停控制 (DO) 风机运行
12、状态 (DI) 风机手自动状态(DI) 风机故障报警 (DI) 初步滤网过滤(DI) 防冻开关(DI) 风机压差(DI) 新风阀控制 (DO) 电动阀调节控制(AO) 监控功能: 送回风温度自动控制:冬季时,根据传感器实测的温度值自动对热水阀开度进行PID运算控制,保证新风机送回风温度达到设定温度的要求;反之,夏季根据传感器实测的温度值自动对冷水阀开度进行PID运算控制。通过调节水阀的开度,使送回风温度达到用户的设定值。 过滤器堵塞报警:空气过滤器两端压差过大时报警,并在图形操作站上显及打印报警,并指出报警时间。 新风机启停控制:根据事先设定的工作时间表及节假日休息时间表
13、定时启停新风机,自动统计新风机运行时间,提示定时对新风机进行维护保养。 防冻开关:当温度低于设定值,防冻开关报警,新风阀关闭,热水阀相应开大。 节能运行:包括: Ø 间歇运行: 使设备合理间歇启停,但不影响环境舒适程度。 Ø 最佳启动: 根据建筑物人员使用情况,预先开启设备,晚间之后,不启动设备。 Ø 最佳关机:根据建筑物人员下班情况 ,提前停止设备。 Ø 调整设定值:根据室外空气温度对设定值进行调整,减少设备能量消耗。 Ø 夜间风: 在凉爽季节,用夜间新风充满建筑物,以节约能量。 全新风双风机空调箱控制原理图如下: 单风机空调箱控制原理图如下: 新风处理机组控制原理
14、图如下: 2.3.2送排风系统 送/排风机、柜式风机需监控的点数如下:风机启停控制、风机故障报警、手动/自动状态。 系统监视各风机的工作状态、故障报警、手/自动状态等信号,并根据时间程序安排这些设备自动运行。 监控风机工作状态、手/自动状态、故障信息报警等; 风机时间程序自动启/停; 系统对每台设备的运行时间进行累积,为管理人员提供维护信息; 海门世纪锦城的送风机、排风兼排烟机分布在建筑的各层,DDC控制器一对多进行监控。 具体设备分布如下表: 南海世纪锦城 设备名称 数量 设备编号 B2F 排风兼排烟机 2 SE(EA)-B2-1/2 送风机
15、1 SA(SS)-B2-2 送风机 2 SA(SS)-B2-1/3 排风机 1 EA-B2-18 排风兼排烟机 1 SE(EA)-B2-3 排风兼排烟风机 1 SE(EA)-B2-4 送风机 3 SA(SS)-B2-4/5/6 送风机 2 PSA-B2-1/2 离心式管道风机 1 EA-B2-14 送风机 1 SA(SS)-B2-14 排风机 3 EA-B2-15/16/17 排风兼排烟风机 4 SE(EA)-B2-5/6/7/8 排风机 1 EA-B2-19 送风机 2 PSA-B2-3/4 送风机 3 SA(S
16、S)-B2-7/8/9 送风机 2 PSA-B2-5/6 离心式管道风机 1 EA-B2-20 排风兼排烟风机 1 SE(EA)-B2-9 送风机 4 SA(SS)-B2-10/11/12/13 排风机 2 EA-B2-11/12 排风兼排烟风机 1 SE(EA)-B2-10 排风机 1 EA-B2-13 B1F 排风兼排烟风机 2 SE(EA)-B1-6/7 送风机 2 SS-B1-1/2 送风机 2 PSA-B1-1/2 排风机(变频) 1 EA-B1-5 排风兼排烟风机 1 SE(EA)-B1-5 排风机
17、 2 EA-B1-1/2/3/4 送风机 2 PSA-B1-3/4 送风机 2 SA(SS)-B1-3/4 排风机 1 EA-B1-9 排风机(变频) 1 EA-B1-6 排风机 2 EA-B1-7/8 送风机 1 PSA-B1-5 排风机 2 EA-B1-10/35 排风机 1 SE-B1-3 送风机 2 SA-B1-1/2 排风机 2 EA-B1-11/1 送风机 1 SA-B1-7 排风机(变频) 1 EA-B1-34 排风机 3 EA-B1-33/30/29 排风兼排烟风机 1 SE(EA)-B1-
18、8 送风机 2 PSA-B1-6/7 排风机 1 EA-B1-14 排风机(变频) 1 EA-B1-36 送风机 1 SS-B1-9 排风机 2 EA-B1-32/24 排风机 1 EA-B1-15 补风机 1 SS-B1-5 送风机 2 SA-B1-5/6 排风机 2 EA-B1-16/18 排风兼排烟机 1 SE(EA)-B1-9 排风机 1 SE-B1-1 排风机 1 EA-B1-17 排风机 3 EA-B1-28/27/21 送风机 1 SS-B1-1 送风机 2 PSA-B1-12/11 排风
19、机 1 AHU-B1-6 排风机(变频) 1 EA-B1-19 排风兼排烟机 1 SE(EA)-B1-1 送风机 2 PSA-B1-9/10 送风机 1 SA-B1-3 送风机 4 SA-B1-4/7/8/2 送风机 1 PSA-B1-8 补风机 1 SS-B1-6 排风机 4 EA-B1-26/25/22 排风兼排烟机 2 SE(EA)-B1-3/4 送风机 1 PSA-B1-10 排风机 1 SE-B1-2 1#-2F 送风机 1 SA-F1-01 送风机 1 SA-F2-01 1#-4F
20、 送风机 2 SA-F4-01/02 1#-WD 送风机 4 PSA-FR-07~10 排风机 1 EA-FR-29 补风机 4 SS-FR-01~04 送风机 3 SA-FR-01~03 排风机 1 EA-FR-01 排风机 6 SE-FR-01~06 送风机 2 PSA-FR-01~02 排风机 1 E-FR-16 送风机 2 SA-FR-02~03 补风机 2 SS-FR-05~06 排风机 5 EA-FR-04~08 补风机 1 SS-07 送风机 2 PSA-FR-03~04 送风机 2
21、 SA-FR-04/05 排风机 1 E-FR-07 排风机 7 EA-09~15 排风机 1 SE-FR-08 补风机 1 SS-FR-11 排风机 2 SE-FR-14/13 补风 1 SS-FR-10 排风机 2 EA-FR-28/27 送风机 2 PSA-FR-06/05 排风机 7 EA-FR-20~26 补风机 3 SS-FR-08~10 排风机 1 EA-FR-19 排风机 3 EA-FR-16~18 2#-2F 排风机 2 EA-F2-01/02 排风机 1 EA-F2-03 2#
22、3F 排风机 1 EA-F3-0 排风机 1 EA-F4-01 排风机 4 EA-FR-01~04 2#-WD 排风机 4 EA-FR-26~29 送风机 1 SA-FR-16 送风机 2 PSA-FR-05、06 送风机 2 PSA-FR-1、2 排风机 1 SE-FR-01 排风机 6 EA-FR-01~06 排风机 1 EA-FR-28 送风机 12 SA-FR-01~12 送风机 2 SA-FR-06/05 排风机 1 SE-FR-02 送风机 4 SA-FR-13~15/11 排
23、风机 1 SE-FR-06 排风机 4 EA-FR-22~25 送风机 2 PSA-FR-04/03 排风机 2 SE-FR-03/04 排风机 6 EA-FR-13~18 送风机 3 SA-FR-07~09 监控内容: 1)时间程序启动启/停送风机,具有任意周期的实时时间控制功能,也可以根据车库CO传感器浓度监测,来控制车库风机的启停。 2)监测送排风机的运行状态和故障信号,并累计运行时间。 2.3.3冷热源系统 本工程地下室冷热源设置一个制冷机房,3台冷水机组,5台冷冻水泵,5台冷却水泵,地下一层分别设置一个锅炉房,2台热水锅炉,3台热水循环泵,
24、屋顶分别设置5台横流式冷却塔。 监测内容: 冷水机组 机组启停控制(DO) 机组运行状态(DI) 机组故障报警(DI) 机组手自动状态(DI) 水流开关(DI) 电动蝶阀控制(DO) 电动蝶阀反馈(DI) 冷却水泵 水泵启停控制(DO) 水泵运行状态(DI) 水泵故障报警(DI) 水泵手自动状态(DI) 水流开关(DI) 冷冻水泵 水泵启停控制(DO) 水泵运行状态(DI) 水泵故障报警(DI) 水泵手自动状态(DI) 水流开关(DI) 冷却塔 风机启停控制 (DO) 风机运行状态 (DI) 风机故障报警 (DI) 风机手自动状态 (DI)
25、 水流开关(DI) 电动蝶阀(D0) 冷冻水总管1根 供回水温度(AI) 供回水压力(AI) 水流量(AI) 旁通阀(AO) 以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和打印机打印记录。 冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵的投入或退出运行的过程是按预先编制的控制程序进行的。启动时,实现程序自动连锁,保证设备运行正常后,开启下一设备,确保设备正常投入。特殊情况自动启用备用设备。 当机组需要投入时,控制程序首先打开该机组对应的冷冻水、冷却水蝶阀。在得到各蝶阀打开状态信号后,延时30秒启动相应的冷冻水泵、冷却水泵,在得到相应的水流状态信号后,延时5分钟启动冷水机组。 当水系统中有某一
26、设备发生故障时,则系统立即发出报警到终端,同时锁定该设备以防再次启动。在这同时自动启动另一个可得到的备用设备或一组可得到的设备。当故障设备需要重新加入自控行列时,必须在 BAS 终端手动复位相应的锁定复位软件点,这样才能使锁 定的设备再次进入自控行列。 监视每台冷水机组的运行状态、故障报警和手自动状态,按要求启停机组。 监测冷却塔进水温度、出水温度、及旁通后冷水机组进水的温度。监测风机运行状态、故障状态,手/自动状态,根据冷却塔的出口温度相应启停冷却塔运行台数。冷却水温度若仅通过自然冷却即可达到要求时,冷却塔风机可关闭。为避免冷却塔的冷却水供水温度在设定值附近变化时冷却塔频繁开启,需设定的
27、一个调节死区温度值。 风机开启数量与冷却水供水温度的关系图如下: DT 0 T1 T2 T3 T4 1 2 风机台数 说明:T1~T4的数值需与设计院共同确定。 DT- 调节死区温度值 冷却塔数量为0时,代表冷却塔的风机不需开启,冷却水仅需通过自然冷却即可达到要求,此时,相应的冷却塔的水阀需打开。DT-为避免冷却塔的冷却水供水温度在设定值附近变化时冷却塔频繁开启,所设定的一个调节死区温度值。 对于多风机的冷却塔,如果在所有风机全开启后,冷却水供水温度仍不能满足工艺要求,这时通过BAS程序会开启另外一台冷却塔来增加冷却效果。 根据供水温度对冷却塔进行台数控制。
28、 冷却塔进水阀自动开关控制。 累计运行时间,开列保养及维修报告。通过联网将报告直接传送至有关部门。 系统需保证冷冻机组进水温度维持在定值。如果冷水机组进水温度高于设定点,则根据出水温度,自动控制冷却塔风机;如果冷水机组进水温度低于设定点,则根据冷却塔出水温度,自动控制旁通阀的开度。 监测冷却水塔、冷冻水一次泵和冷却水泵的运行状态、故障报警和手/自动状态,按工艺要求启停;备用设备会在其它设备故障时自动投入运行,系统累积设备运行时间,提醒维护,并定期轮换使用,保证使用时间均匀。 群控站将监测的数据记录各种参数、状态、报警,记录启停时间、设备累计运行时间及其他的历史数据等。 2.3.4给排
29、水系统 给排水监控系统是大楼的一个重要系统,它的主要功能是通过计算机控制及时地调整系统中水泵的运行台数,以达到供水量和排水量之间的平衡,实现泵房的最佳运行,实现高效率,低能耗的最优化控制。 排水系统监控点位: 潜污泵运行状态(DI) 潜污泵故障报警(DI) 潜污泵手自动状态(DI) 潜污泵启停控制(DO) 集水坑超高液位(DI) 其控制原理图如下: 控制程序: 按内部预先编写之时间程序或通过管理中心操作员启动后,控制程序投入工作; 自动监测集水坑,高、低水位报警,并自动启停相应的水泵; 自动监测水泵的运行状态和故障信息,并可按照设备的累积运行时间,建议实现设备的轮流
30、运行,提高设备的使用寿命; 系统可根据每台水泵的运行时间,建议确定运行泵和备用泵; 以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。 2.3.5实现功能 实现海门世纪锦城各种机电设备的自动控制和管理 如温度的自动控制、新风量的自动调节、送排风机的程序启停、机组开启台数的自动控制,设备故障报警的自动接收,备用设备自动切换运行等。按管理者的需求,自动形成各种设备运行参数报表,或随时变更设备运行参数(如启停时间、控制参数等)。 降低大楼的营运成本 只需在中央操作站安排一至二名操作管理人员,即可承担对整个海门世纪锦城所有监控设备管理任务。从而可大大减少有关的管理人员及其日常开支。
31、另外,由于所设计的BAS系统其所具有的一流的能源管理方案,使得应用此BAS的大楼,在满足舒适性条件下,能耗可大大降低,从而进一步降低了大楼的日常营运支出,提高了大楼的效益。 延长机电设备的使用寿命以及提高大楼安全性 所设计的BAS系统可以通过编程实现有关机电设备的平均使用时间,从而提高此类设备(如风机、各种水泵等)的使用寿命。 楼宇系统管理软件 软件用途 Ø 室内温度的控制、管理和监视以及能源管理。 Ø 用户可通过菜单帮助窗口等,获得系统的帮助信息,在任何时候,方便地了解系统的工作内容,其列举的例子有很好的示范作用。 Ø 不同的系统及其流程图用彩色图形表示,分级连接,简单明了,点
32、击鼠标就可从一个区域或系统转换到另一个特殊系统,甚至仅仅检查一个泵、阀或是风机。 Ø 拥有完整实时的系统描述文件,用户可随时获得各个系统的现状和设定值。 网络与互联性 建构于Internet和广域网络(WAN)上,通过调制调解器和直连串口连接,能兼容TCP/IP远端遥控站点和互联网用户的访问。 时间程序:对每周,节假日等进行时间排程,每个排程可通过图形日历进行编辑。 报警:报警显示优先于当前运行的应用程序。通过MODEM拨出报警到远端站点。根据报警类型可制定报警处理。 趋势曲线:将被监视点的多个数据记录以曲线图或文本的形式显示,并存档于数据库内,其数据库可被办公应用软件兼容。 2
33、4 系统点表 编号 设备名称 层别 设备编号 设备控制箱编号 备注 数量 小计 数字量输入 小计 数字量输出 小计 模拟量输入 小计 模拟量输出 小计 接口 小计 合计 阀门数量 设备运行状态 过载故障报警 远程/本地状态 初效过滤器堵塞报警 风机压差回检报警 低温断路保护 水箱水池高低液位 集水井超高液位报警 水流状态 碟阀开/关状态 DI 设备启停控制 碟阀开/关控制 新风门开/关控制 DO 水管温度检测 风道温度检测 水管压力检测 水管流量检测 频率反馈检测 AI 制冷/加热阀控制 新风门
34、调节控制 回风门调节控制 变频调节控制 旁通阀调节控制 AO 冷水机组 接口数量 总 点 位 地下室 DDC-B2-01 0 27 27 27 0 0 0 2 0 31 38 ## 27 38 0 65 4 0 2 1 0 7 0 0 0 0 1 1 1 1 225 1 冷水机
35、组 B2 预估DN200 4 4 4 4 8 16 4 16 1 2 冷冻水泵 B2 6 6 6 6 6 6 3 冷却水泵 B2 6 6 6 6 6
36、 6 4 冷却塔 1#楼顶 DN200 11 11 11 11 11 22 11 22 5 生活水箱 1 2
37、 6 供回水总管 B2 1 4 2 1 1 DDC-B2-01 0 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 16 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 排风兼排烟风机 B2 SE(EA)-B2-1/2 2 2 2
38、 2 2 2 送风机 B2 SA(SS)-B2-2 1 1 1 1 1 3 集水井(双泵) B2 1 2 2 2 1
39、 DDC-B2-02 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 送风机 B2 SA(SS)-B2-1/3 2 2 2 2 2 2 排风机 B2 E
40、A-B2-18 1 1 1 1 1 3 排风兼排烟风机 B2 SE(EA)-B2-3 1 1 1 1 1 DDC-B2-03 0 11 11 11 0 0 0 0 2 0 0 35
41、 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 集水井(双泵) B2 2 4 4 4 2 2 排风兼排烟风机 B2 SE(EA)-B2-4 1 1 1 1 1
42、 3 送风机 B2 SA(SS)-B2-4/5/6 3 3 3 3 3 3 送风机 B2 PSA-B2-1/2 2 2 2 2 2 4 离心式管道风机 B2
43、EA-B2-14 1 1 1 1 1 DDC-B2-04 0 8 8 8 0 0 0 0 2 0 0 26 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1 集水井(双泵) B2 2 4 4 4 2
44、 2 送风机 B2 SA(SS)-B2-14 1 1 1 1 1 3 排风机 B2 EA-B2-15/16/17 3 3 3 3 3
45、 DDC-B2-05 0 15 15 15 0 0 0 0 4 0 0 49 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1 集水井(双泵) B2 4 8 8 8 4 2 排风兼排烟风机 B2 SE(EA)-B2-5/6/7/8 4
46、 4 4 4 4 3 排风机 B2 EA-B2-19 1 1 1 1 1 4 送风机 B2 PSA-B2-3/4 2 2 2 2 2
47、 DDC-B2-06 0 10 10 10 0 0 0 0 2 0 0 32 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1 集水井(双泵) B2 2 4 4 4 2 2 送风机 B2
48、 SA(SS)-B2-7/8/9 3 3 3 3 3 3 送风机 B2 PSA-B2-5/6 2 2 2 2 2 4 离心式管道风机 B2 EA-B2-20 1 1 1 1
49、 1 DDC-B2-07 0 11 11 11 0 0 0 0 2 0 0 35 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 集水井(双泵) B2 2 4 4 4 2
50、 2 排风兼排烟风机 B2 SE(EA)-B2-9 1 1 1 1 1 3 送风机 B2 SA(SS)-B2-10/11/12/13 4 4 4 4 4 4 排






